亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Zn-MOF-derived hierarchical carbon nanorods superstructures with tunable microwave absorption properties

材料科学 上部结构 纳米棒 微波食品加热 电介质 比表面积 吸收(声学) 反射损耗 纳米技术 碳纤维 光电子学 化学工程 复合材料 复合数 化学 计算机科学 电信 生物化学 海洋学 地质学 工程类 催化作用
作者
Jing Yan,Xiaoxiao Zhao,Weixing Chen,Panbo Liu
出处
期刊:Materials Research Bulletin [Elsevier]
卷期号:171: 112622-112622 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.materresbull.2023.112622
摘要

Nanometer/micron scale multilevel superstructure has the potential to be a good microwave absorbing (MWA) materials owning to its large specific surface area and good electrical conductivity, but assemble 1D rod/wire-like into a three-dimensional (3D) hierarchical superstructure with a large controllable radius of curvature spherical tissue, is still a challenge. Here we demonstrate a self-templated strategy through pyrolysis the modulator (urea) modified Zn-MOF 74 to obtain the spherical superstructure of carbon nanorods (SSC). The dielectric constant of SSC absorbers regulated by the amount of urea added. A moderate amount of urea will endow the material a high specific surface area ໿and defect-induced mesopore, thus the excellent MWA properties. The prepared SSC-U2 has a good MWA performance that the minimum reflection loss (RL, min) can reach -54 dB only when the thickness is 2.1 mm. This work designs a new strategy to prepare the 3D hierarchical superstructure carbon by using MOFs and offers insight into the relationship between morphology, surface area and dielectric constant of absorber, promoting rational design of highly efficient microwave absorber.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Jack发布了新的文献求助10
2秒前
王木木完成签到 ,获得积分10
5秒前
脑洞疼应助长情半邪采纳,获得10
7秒前
Zidawhy发布了新的文献求助10
12秒前
Jack发布了新的文献求助10
16秒前
科研通AI2S应助haochen采纳,获得10
17秒前
KaleemUllah完成签到,获得积分10
17秒前
NexusExplorer应助li采纳,获得10
24秒前
30秒前
34秒前
专注忆寒完成签到 ,获得积分10
37秒前
37秒前
li发布了新的文献求助10
38秒前
DD完成签到 ,获得积分10
40秒前
树洞发布了新的文献求助10
42秒前
康康完成签到 ,获得积分10
42秒前
yilongyy完成签到,获得积分10
45秒前
48秒前
50秒前
55秒前
卓初露完成签到 ,获得积分0
56秒前
共享精神应助树洞采纳,获得10
58秒前
打打应助Zoe采纳,获得10
59秒前
1分钟前
淡淡二娘完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
wfrg完成签到,获得积分10
1分钟前
Zoe发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
wanci应助Zoe采纳,获得10
1分钟前
hanlixuan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
FashionBoy应助真德秀先生采纳,获得10
1分钟前
melody发布了新的文献求助30
1分钟前
好着呢发布了新的文献求助10
1分钟前
winwinhhh发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
The Psychological Quest for Meaning 800
What is the Future of Psychotherapy in a Digital Age? 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5957820
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7184024
关于积分的说明 15946714
捐赠科研通 5093131
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2737232
邀请新用户注册赠送积分活动 1698190
关于科研通互助平台的介绍 1618027